WorksheetsRepaso_Fisica II
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Worksheet time: 2hrs 29mins
La primera ley de Newton es también llamada
Ley acción
Ley de reacción
Ley de las fuerzas
Ley de la inercia
Un cuerpo permanece en estado de reposo o en movimiento, a menos que se ejerza una fuerza sobre el que lo obligue a cambiar su estado, el enunciado se refiere a la
Primera ley de Newton
Segunda ley de Newton
Tercera ley de Newton
La cantidad de materia que compone a un cuerpo es
La fuerza
La fricción
La Inercia
La masa
Capacidad de un objeto para resistir alteraciones de su estado de movimiento o de reposo
La fuerza
La fricción
La Inercia
La masa
Si empujas un bloque de hielo con una fuerza F a lo largo de una superficie horizontal sin fricción el bloque se moverá a una aceleración a. ¿Qué sucede si duplicamos la fuerza?
La aceleración se duplica.
La aceleración se cuadruplica.
La aceleración permanece igual.
La aceleración de un objeto es:
Directamente proporcional a su masa.
Inversamente proporcional a su masa.
Inversamente proporcional a la fuerza neta aplicada en él.
Si empujas un bloque de hielo de masa m a lo largo de una superficie horizontal sin fricción el bloque se moverá a una aceleración a. ¿Qué sucede si duplicamos la masa del bloque?
La aceleración se reduce a la mitad.
La aceleración se duplica.
La aceleración permanece igual.
La aceleración es una magnitud:
escalar
vectorial
definida
indefinida
La fuerza que ejercen las superficies sobre los objetos que se apoyan en ellas se conoce como:
normal
gravitacional
fricción
La tercera ley de Newton es conocida como:
Principio de conservación de movimiento
Ley de acción y reacción
Ley de fuerzas
Ley de la Inercia
La relación entre masa, velocidad y movimiento es conocida como:
Momentum lineal
Conservación del movimiento
Impulso mecánico
Fuerza externa
La cantidad de movimiento es
I=pv
I=Pf-Po
P=V/m
P=MV
Una granada de 8 kg inicialmente en reposo, estalla en dos trozos, uno de los cuales, de 2,5 kg sale disparado hacia la derecha a 250 m/s. Calcula la velocidad y el sentido del movimiento del segundo trozo
-550 m/s
880 m/s
-113,63 m/s
Ninguna de las anteriores
La fuerza produce dos cosas en un objeto:
Cambie de color
Deformarlo
Derretirlo
Que cambie su estado de movimiento
Que cambie de tamaño
La unidad de medida de la fuerza es:
Joule
Newton
Metro
Kilogramo
La unidad de medida de la masa es:
Kilogramo
Newton
Metro
Watt
Científico Inglés reconocido por formular las leyes del movimiento y la fuerza.
Isaac Newton
Galileo Galilei
Nelson Mandela
Jordano Bruno
Determine la dirección de la fuerza de fricción cuando θ=30º y P=30 lb .
77.998 lb hacia arriba del plano
55.7 lb hacia arriba del plano
222.8lb hacia abajo del plano
77.998 lb hacia abajo del plano
48.5 lb hacia arriba del plano
La ley de gravitación universal plantea que:
Dos cuerpos cualesquiera se atraen
Los cuerpos no tienen masa
Dos cuerpos cualesquiera no se atraen
Dos cuerpos tienen que estar unidos para atraerse
Ninguna
Dos moléculas de agua de masa 3 * 10-26 kg, están separadas 2.4 * 10 -9 m. ¿Cual es el valor de la fuerza gravitacional entre ellas?
1 * 10 -44 N
2 * 10 -44 N
1 * 10 -48 N
3 * 10 -44 N
Ninguna de las anteriores
Dos esferas, una de cobre y otra de aluminio, cuyas masas son 216 g y 24 g respectivamente, experimentan entre si una fuerza de atracción de 4 * 10-12 N. ¿Qué distancia existe entre sus centros?
0.19 m
0.29 m
0.39 m
0.49 m
Ninguna
1ºLey de Kepler: Los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor de...
...el sol que está situado en uno de los focos de la elipse
...la luna que está situada en uno de los focos de la elipse
...el sol que está situado en el eje menor y mayor de la elipse
...la tierra que está situada en uno de los focos de la elipse
2º Ley de Kepler: La recta que une el planeta con el Sol, ...
...es siempre la misma
...barre áreas iguales en tiempos iguales
...barre áreas iguales en tiempos distintos
3º Ley de Kepler: Los cuadrados de los períodos orbitales de los planetas...
...son proporcionales a los cubos de las distancias medias al sol
...son proporcionales a los cuadrados de las distancias medias al sol
...son proporcionales a las distancias medias al sol
Kepler encontró que la velocidad de los planetas no es uniforme, sino que:
Los planetas se mueven en línea recta
La velocidad del planeta es mayor al estar más cerca del sol
Su velocidad no cambia al acercarse el planeta al sol
La velocidad del planeta es mayor al estar más lejos del sol
El trabajo total de un carro con Fr= 540 N y con un desplazamiento de 30 m es...
16 200 N
16 200 J
18 J
18 N
Una caja de frutas es empujada por una fuerza resultante de 890 N, si esta avanza 20 m hacia adelante y despues retrocede 20m. El trabajo es igual a :
0 J
35 600 J
-35 600 J
17 800 J
La fuerza resultante horizontal para un garrafon de 30 kg que es empujado a la derecha por una fuerza de 950 N y el cual tiene un coeficiente de friccion de 0.1 es...
950 N
29.4 N
979.4 N
920.6 N
Los dos motores realizan un trabajo de 8.000 J, sin embargo, difieren en el tiempo durante el cual realizan el trabajo.
Observando la imagen. ¿Cuál de los dos motores tiene mayor potencia?
Motor 1.
Están en equilibrio.
Ambos motores.
Motor 2.
El trabajo realizado en cada unidad de tiempo se llama:
Trabajo.
Energía cinética.
Energía potencial.
Potencia.
Un ejemplo de energía cinética es:
Un ciclista andando en bicicleta.
Una lámpara que se enciende.
Una radio funcionando.
Ropa secándose al sol.
Se enciende una vela.
Que forma de energia esta en el dibujo?
Mecanica
Sonora
Luminosa
Termica
Calcule la EM en (A) y (B) para el bloque de 2kg.
100 y 36 Joules
40 y 20 Joules
60 y 60 Joules
20 y 18 Joules
De acuerdo a la figura, se cumple que:
La energía cinética del carrito en el punto A es mayor que la energía cinética del mismo en el punto B
La energía potencial del carrito en el punto B vale lo mismo que en el punto C
En los puntos A y E, la energía potencial tiene el mismo valor
En el punto D, la energía cinética vale lo mismo que en C
Un automóvil de 1 kg y uno de 2 kg se liberan desde la cima de la misma colina y ruedan por una pista sin fricción. Al pie de la colina, ¿qué automóvil tendrá mayor velocidad? ¿Qué coche tendrá la mayor energía cinética?
El automóvil de 1 kg tendrá mayor velocidad y el automóvil de 2 kg tendrá mayor energía cinética.
El automóvil de 2 kg tendrá mayor velocidad y el automóvil de 1 kg tendrá mayor energía cinética.
Los coches tendrán la misma velocidad y la misma energía cinética.
Los autos tendrán la misma velocidad y el auto de 2 kg tendrá mayor energía cinética.
Con base en la figura , se puede afirmar que la energía
Cinética, en el punto 1, es igual a la del punto 2
Potencial, en el punto 3, es igual a la del punto 2
Potencial, en el punto 1, es igual a la del punto 3
Cinética en el punto 3, es mayor a la del punto 2
Si un resorte realiza 900 J de energía potencial elástica y tiene una constante de elasticidad de 731N/m. ¿Cuánta fuerza se le aplica?
42.42 N
446.0 N
1146.5 N
1456.5 N
Es el tipo de Choque en que los objetos Conservan toda su energía
Choque Completamente Elásticos
Choque Completamente Inelasticos
Choque de Conservaciòn
Choques Energeticos
Es el tipo de Choque en que los objetos pierden toda su energia
Choque Completamente Elásticos
Choque Completamente Inelasticos
Choque de Conservaciòn
Choques Sin Energia
La cantidad de movimiento es igual antes y despues del Impacto
Fuerza
Cantidad de Movimiento
Conservación del momentum
Impulso
Una pelota de 2 kg que se desplaza hacia la izquierda con una rapidez de 24 m/s choca de frente con otra pelota de 4 kg que viaja hacia la derecha a 16 m/s. Si después del choque las pelotas invierten sus direcciones, es decir, la pelota de 2 kg se mueve hacia la derecha a una velocidad de 24 m/s. La velocidad de la pelota de 4 kg es:
16 m/s
-16 m/s
8 m/s
-8 m/s
Una pelota de fútbol de 0,850 Kg de masa adquiere una velocidad de 40 m/s mediante un puntapié de 0,2 s de duración, ¿qué fuerza recibió la pelota?
100 N
70 N
170 N
-170 N
Cuál es el parámetro empleado para caracterizar los diferentes tipos de choques?
Impulso
Fuerza Media
coeficiente de restitución
N.A.
La propiedades de la materia que NO dependen de la cantidad de ella se llaman:
Intensivas
Extensivas
Propias
La temperatura de ebullición ayuda a identificar a la materia, por lo tanto se clasifica como:
Particular
Específica
General
selecciona las tres propiedades específicas (intensivas) de la materia
densidad
solubilidad
temperatura de fusión
peso
volumen
Selecciona las tres propiedades generales (extensivas) de la materia
masa
peso
volumen
densidad
solubilidad
La propiedades que NO se usan para distinguir a la materia se llaman:
Generales
Intensivas
Específicas
Cuando nos referimos a todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, estamos hablando de:
Peso
Gravedad
Objetos sólidos
Materia
Calcula la densidad de una sustancia si sabemos que tiene una masa de 12 g y ocupa 4 cm3.
2 g/cm3.
3 g/cm3.
4 g/cm3.
5 g/cm3.
Una tuerca de hierro (7.89 g/cm3) tiene un volumen de 3 cm3 ¿Cuál es su masa?
22 g
23.67 g
24.6 g
28 g
Se presenta cuando sobre un cuerpo actúan fuerzas de igual magnitud pero en sentido contrario .
Esfuerzo de compresión.
Esfuerzo de tensión
Esfuerzo de corte
Deformación
Ocurre cuando sobre un cuerpo actúan fuerzas iguales en magnitud pero en sentido contrario que se acercan entre sí.
Esfuerzo de compresión
Esfuerzo de tensión
Esfuerzo de corte
Deformación
Se presenta cuando sobre un cuerpo actúan fuerzas paralelas de igual o diferente magnitud que se mueven en sentidos opuestos.
Esfuerzo de tensión
Esfuerzo de compresión
Esfuerzo de corte
Deformación
Es la propiedad que tienen los cuerpos de recuperar su tamaño y forma original después de ser comprimido o estirados.
Plasticidad
Límite de elasticidad
Módulo de Young
Elasticidad
El máximo esfuerzo que un material puede resistir antes de quedar permanentemente deformado recibe el nombre de:
Plasticidad
Límite elástico
Modulo de Young
Elasticidad
La siguiente fórmula E=F/A nos permite calcular:
La deformación longitudinal
El módulo de elasticidad
La magnitud del esfuerzo longitudinal
El módulo de Young
Mientras no se exceda el límite de elasticidad de un cuerpo la deformación elástica que sufre es directamente proporcional al esfuerzo recibido. Lo enuncia:
Ley de Pascal
Ley de Arquímedes
Ley de Hooke
Ley de Murphy
Imagine que compra una pieza rectangular de metal de 5 x
15 x 30 mm y masa de 0.0158 kg. El vendedor le dice que es de oro. Para verificarlo, usted calcula la densidad media de la pieza. ¿Que densidad calculo?
8500 Kg/m3
19300 Kg/m3
13600 Kg/m3
7020 Kg/m3
En los vasos comunicantes la presión en el fondo de cada uno depende....
de la profundidad
de la forma del recipiente
de la densidad del líquido
El Empuje es ......
una presión realizada por el líquido sobre el cuerpo sumergido
realizado por el peso del cuerpo sumergido.
una fuerza ascendente realizada por el fluido sobre el cuerpo sumergido en él
El Empuje recibido por un cuerpo sumergido depende de....
el volumen del cuerpo sumergido y la densidad del fluido
el área del cuerpo y la masa del fluido
del volumen y la densidad del cuerpo sumergido.
Halla la presión Hidrostática en el fondo de una piscina de 3m de profundidad.
3x103 Pa
3x104 Pa
4x105 Pa
3Pa
El área de contacto entre el bloque
de 150 N de peso y el plano
horizontal es 3 m2; calcular la
presión que ejerce dicho peso
sobre la superficie.
P = 10 Pasca
P = 50 Pascal
P = 30 Pascal
P = 54 Pascal
Nniguno
Es una prensa hidráulica, que utiliza tanto aire comprimido como aceite, para distribuir la presión al émbolo y levantar así el carro con toda comodidad.
Prensa hidraulica
Gata mecanica
El montacarga
Prensa Mecánica
PESO ESPECÍFICO en el sistema internacional se mide en :
N/m3
Pascales
N/m2
N/cm3
“Si se aplica una presión a un fluido incompresible (un líquido), la presión se transmite, sin disminución, a través de todo el fluido” se refiere a:
PRINCIPIO DE PASCAL
PROPIEDADES DE LOS LÍQUIDOS
PRENSA HIDRÁULICA
PESO ESPECÍFICO
NINGUNA
La estática de los fluidos es una parte de la mecánica que estudia a losfluidos en
Reposo
En estado de equilibrio de un movimiento
En movimiento
Ninguno
¿Quién fue el primero en medir la presión atmosférica a través de un curioso experimento?
Evangelista Torricelli
Evangelica Torricelli
Evangelista Tomicelli
Evangelica Tomicelli
Una carga de 50N es colocada sobre el pistón pequeño de una máquina hidráulica, y equilibra a un peso desconocido ubicado sobre el pistón mayor. Si el área del pistón menor es 2 cm2, y el área del pistón mayor es 100 cm2. ¿Cuál es el tamaño del peso desconocido?
25 N
2500 N
250 N
3200 N
¿Que afirma el principio de Arquímedes?
Que produce una fuerza descendente llamada newton
Que produce una fuerza descendente llamada volumen
Que produce una fuerza ascendente llamada pascal
Que produce una fuerza ascendente llamada empuje
Completa la frase: Si el objeto es más denso que el fluido en el cual está sumergido....
El objeto se elevará.
El objeto se hundirá.
No sufrirá cambios
Ninguna de las anteriores
¿Cual es la fórmula del principio de Arquímedes ?
E = V x D x G
V = B x H x G
E = H x D x G
V = E x D x G
En la figura se ilustra un trozo de madera (ρ=0,42 m3kg) que flota en equilibrio sobre el agua. ¿Qué parte de él sobresale del agua?
3,36 cm
4,2 cm
4,64 cm
Ninguna de las anteriores
El caudal Q es:
Velocidad del fluido que circula por unidad de tiempo
Masa del fluido que circula por unidad de tiempo
Volumen del fluido que circula por unidad de tiempo
Presión del fluido que circula por unidad de tiempo
En la imagen se explica el principio de continuidad, mismo que propone que:
La presión hidrostática dentro de una tubería es las misma
La rapidez de una tubería que se ensancha aumenta
La rapidez dentro de una tubería es la misma
La rapidez dentro de una tubería que se vuelve angosta aumenta
Al producto entre el área transversal y la velocidad A⋅v se le conoce como:
Ecuacion de continuidad.
Ecuación de Bernoulli.
Caudal o gasto volumétrico .
Ninguna de las opciones es correcta .
Estudia los fenómenos que se producen cuando un fluido se encuentra en movimiento
HIDRODINÁMICA
HIDRÁULICA
HIDROSTÁTICA
La llave del lavamanos puede llenar un balde de 15 L en
1 min. Entonces podemos decir que el caudal entregado
por la llave es:
0,00025 m3/s
15 m3/s
0,05 m3/s
60 s
Por una tubería de 5 cm de radio fluyen 0,001 m3/s
de agua. Determine la velocidad de flujo
0,13 m/s
0,25 m/s
2 m/s
1 m/s
¿Qué sucede con los cuerpos al aumentar su temperatura?
se dilatan
se contraen
se produce una combustión
Explotan
Desaparecen
Es la magnitud física que indica que tan caliente o fría es una sustancia respecto de un objeto que se toma como base o patrón.
Calor
Equilibrio térmico
Temperatura
Termómetro
¿Cuál será la nueva longitud de un cable al disminuir su temperatura de 40 grados Celsius a 14 grados Celsius si su longitud inicial es 410 metros? ∝=1.7x10−5 °C−1
411.81 m
408.19 m
410.18 m
409.82 m
Los rieles de una vía de tren de acero, tienen 1500 m de longitud . ¿Qué longitud tendrá cuando la temperatura aumente de 24°C a 45°C? (α=11.5X10-6 0C-1)
215.63 m
1500.362 m
145.589 m
5896.569 m
Juan dejó dentro de su taza de leche caliente solo la punta cuchara de metal con la que endulzó dicho líquido. Luego de regrasar de la tienda, tocó la cuchara y esta estaba caliente en su totalidad. ¿Qué forma de propagación del Calor se dió en la cuchara?
Conducción
Convección
Radicación
Calor
Pedro es panadero y cada vez que se acerca a sacar el pan del horno siente un calor terrible, aunque, lo hace desde una ditancia razonable y sin tener contacto con el horno tiene esa sensación. ¿Cuál sería la forma de de propagación del calor que siente Pedro?
Conducción
Convección
Radiación
Calor
María, está cocinando una sopa. Entonces observa que la sopa dentro de la olla está como burbujeando y ve que comienza a emanar vapor; es decir, el agua se está evaporando. ¿Que forma de propagación del calor está sucediendo dentro de ls olla?
Conducción
Convección
Radiación
Calor
Hallar el trabajo que realiza la fuerza de 200N aplicada con un angulo de 60° al desplazar un bloque 20 metros a la derecha.
(a)
Volumen específico es:
Volumen ocupado por unidad de tiempo
volumen ocupado por unidad de área
volumen ocupado por unidad de masa
El calor latente de fusión es:
La cantidad de energía absorbida durante la evaporación
La cantidad de energía liberada durante la congelación
Es la cantidad de energía de un sistema termodinámico que este puede intercambiar con su entorno
Termopía
Entalpía
calor específico
